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(5)自放电小
室温下充满电的Li-ion储存1个月后的自放电率为2%左右,大大低于Ni-Cd的25-30%,Ni、MH的30-35%。
(6)可快速充放电
1C充电30分钟容量可以达到标称容量的80%以上,现在磷铁电池可以达到10分钟充电到标称容量的90%。
(7)工作温度范围高
工作温度为-25~45°C,随着电解液和正极的改进,期望能扩宽到-40~70°C。
锂离子电池以其特有的性能优势已在便携式电器如手提电脑、摄像机、移动通讯中得到普遍应用。目前开发的大容量锂离子电池已在电动汽车中开始试用,预计将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一,并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。
本论文的主要目的是通过对锂离子电池的工作原理、组成及优缺点的介绍,结合锂离子电池正负极的性能及制备方法,使大家了解锂离子电池的生产工艺及发展前景!
有机溶剂的使用,使得锂离子电池的电压高达4-5V,但同时电导率降低,所以为使电池能在较高电流下充放电,电极必须做得很薄。无机锂盐有LiPF6,LiBF4,LiClO4等,其中LiClO4价格较贵,并且具有强氧化性而导致安全性较差LiBF4价格也较贵,相比之下LiPF6价格较便宜,性能也较好,所以它目前使用得最多。隔膜锂离子电池的隔膜材料一般采用聚烯烃系树脂,常用的隔膜有单层或多层的聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)微孔隔膜,如Celgard 2300为PP/PE/PP三层微孔隔膜。
2.1正极材料的性能..........................................8
2.2正极材料的制备.........................................8
2.2.1固相法.........................................9
负极材料
负极材料则选择电势尽可能接近金属锂电势的可嵌入锂的物质,目前主要采用炭材料(石墨、中间相炭微球、石油焦等),此外,近年来文献上还有硅基材料、锡基材料、含锂过渡金属氮化物、锂钛复合氧化物以及纳米过渡金属氧化物等用作锂离子电池负极材料的报道。
电解液
电解液由有机溶剂和无机锂盐构成,有机溶剂有PC(碳酸丙烯酯)、EC(碳酸乙烯酯)、BC(碳酸丁烯酯)、DMC(碳酸二甲酯)、DEC(碳酸二乙酯)、EMC(碳酸甲乙酯)、DME(二甲基乙烷)等,可以为其中一种或几种的混合物。
关键词:锂离子电池正极材料负极材料电解液材料
目录
前言................................................................3
第一章锂离子电池综述..............................................4
1.2锂离子电池工作原理...............................................4
3.2负极材料的制备方法.........................................10
3.2.1炭负极材料的制备.............................................10
3.2.2氧化物负极材料的制备...........................................11
1.3锂离子电池的组成.................................................5
1.4锂离子电池的优缺点............................................5
第二章锂离子电池正极材料...... ..................8
主要缺点
(
与其它充电电池不同,锂离子电池的容量会缓慢衰退,与使用次数无关,而与温度有关。可能的机制是内阻逐渐升高,所以,在工作电流高的电子产品更容易体现。用钛酸锂取代石墨似乎可以延长寿命。储存温度与容量永久损失速度的关系:
(
大约有1%的出厂新品因种种原因需要回收。
(
过充电时,过量嵌入的锂离子会永久固定于晶格中,无法再释放,可导致电池寿命短。
20xx届精细化学品生产技术专业毕业论文
题目:锂离子电池的制备
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中文摘要
锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。锂离子电池由数十种材料组成,但主要部件是如下几部分正极材料,负极材料,电解液材料,隔膜,粘结剂和集电体。它们对电池性能有着不同程度的影响。
圆柱型锂离子电池的结构示意图
1.2离子电池的组成
锂离子电池由数十种材料组成,但主要部件是如下几们对电池性能有着不同程度的影响。
正极材料
锂离子电池的正负极活性物质均为能使锂可逆地嵌入-脱出的化合物,一般选择电势(相对金属锂电极)较高且在空气中稳定的嵌锂过渡金属氧化物为正极材料,它是电池中锂离子的“贮存库”,目前所用的正极材料主要是钴、镍、锰等含锂的氧化物,如LiCoO2,LiNiO2,LiMn2O4,LiCo1-xNiO4,Li1+xMn2-xO4等。
2.2.2络合物法.........................................9
2.2.3溶胶凝胶法.........................................9
2.2.4离子交换法.......................................9
(3)循环寿命长
一般均可达到500次以上,甚至1000次以上,磷酸铁锂的可以达到2000次以上。对于小电流放电的电器,电池的使用期限,将倍增电器的竞争力。
(4)安全性能好
无公害,无记忆效应.作为Li-ion前身的锂电池,因金属锂易形成枝晶发生短路,缩减了其应用领域:Li-ion中不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素:部分工艺(如烧结式)的Ni-Cd电池存在的一大弊病为“记忆效应”,严重束缚电池的使用,但Li-ion根本不存在这方面的问题。
第四章锂离子电池的电解质溶液........ .................. 12
4.1锂离子电池电解液概况..........................................12
4.2电解液材料未来发展趋势..........................................12
以LiCoO2为例:⑴电池充电时,锂离子从正极中脱嵌,在负极中嵌入,放电时反之。这就需要一个电极在组装前处于嵌锂状态,一般选择相对锂而言电位大于3V且在空气中稳定的嵌锂过渡金属氧化物做正极,如LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4、LiFePO4。⑵为负极的材料则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂化合物,如各种碳材料包括天然石墨、合成石墨、碳纤维、中间相小球碳素等和金属氧化物,包括SnO、SnO2、锡复合氧化物SnBxPyOz(x=0.4~0.6,y=0.6~0.4,z=(2+3x+5y)/2)等。
2.2.2络合物法
用有机络合物先制备含锂离子和钴或钒离子的络合物前驱体,再烧结制备。该方法的优点是分子规模混合,材料均匀性和性能稳定性好,正极材料电容量比固相法高,国外已试验用作锂离子电池的工业化方法,技术并未成熟,国内目前还鲜有报道。
(1)在所要求的充放电电位范围内,具有与电解质溶液的电化学相容性;
(2)温和的电极过程动力学;
(3)高度可逆性;
(4)全锂化状态下在空气中的稳定性。
研究的热点主要集中在层状LiMO2和尖晶石型LiM2O4结构的化合物及复合两种M(M为Co,Ni,Mn,V等过渡金属离子)的类似电极材料上。作为锂离子电池的正极材料,Li+离子的脱嵌与嵌入过程中结构变化的程度和可逆性决定了电池的稳定重复充放电性。正极材料制备中,其原料性能和合成工艺条件都会对最终结构产生影响。多种有前途的正极材料,都存在使用循环过程中电容量衰减的情况,这是研究中的首要问题。已商品化的正极材料有Li1-xCoO2(0<x<0.8),Li1-xNiO2(0<x<0.8),LiMnO2[7][8]。它们作为锂离子电池正极材料各有优劣。锂钴氧为正极的锂离子电池具有开路电压高,比能量大,循环寿命长,能快速充放电等优点,但安全性差;锂镍氧较锂钴氧价格低廉,性能与锂钴氧相当,具有较优秀的嵌锂性能,但制备困难;而锂锰氧价格更为低廉,制备相对容易,而且其耐过充安全性能好,但其嵌锂容量低,并且充放电时尖晶石结构不稳定。从应用前景来看,寻求资源丰富、价廉、无公害,还有在过充电时对电压控制和电路保护的要求较低等优点的,高性能的正极材料将是锂离子电池正极材料研究的重点。国外有报道LiVO2亦能形成层状化合物,可作为正极电极材料[9]。从这些报道看出,虽然电极材料化学组成相同,但制备工艺发生变化后,其性能改变较多。成功的商品化电极材料在制备工艺上都有其独到之处,这是国内目前研究的差距所在。
第五章结论....................................................14
参考文献............................................................15
前言
锂离子电池目前由液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLB)两类。其中,液态锂离子电池是指Li +嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物。锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是21世纪发展的理想能源。
1.3锂离子电池的优缺点
主要优点
(1)电压高
单体电池的工作电压高达3.7-3.8V(磷酸铁锂的是3.2V),是Ni-Cd、Ni-H电池的3倍